KR20030061547A - Call admission controlling method of reverse supplemental channel in mobile communication system - Google Patents

Call admission controlling method of reverse supplemental channel in mobile communication system Download PDF

Info

Publication number
KR20030061547A
KR20030061547A KR1020020002084A KR20020002084A KR20030061547A KR 20030061547 A KR20030061547 A KR 20030061547A KR 1020020002084 A KR1020020002084 A KR 1020020002084A KR 20020002084 A KR20020002084 A KR 20020002084A KR 20030061547 A KR20030061547 A KR 20030061547A
Authority
KR
South Korea
Prior art keywords
additional channel
rate
reverse
base station
data
Prior art date
Application number
KR1020020002084A
Other languages
Korean (ko)
Other versions
KR100891798B1 (en
Inventor
김태석
홍기섭
이준상
Original Assignee
삼성전자주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 삼성전자주식회사 filed Critical 삼성전자주식회사
Priority to KR1020020002084A priority Critical patent/KR100891798B1/en
Priority to US10/341,341 priority patent/US7254121B2/en
Publication of KR20030061547A publication Critical patent/KR20030061547A/en
Application granted granted Critical
Publication of KR100891798B1 publication Critical patent/KR100891798B1/en

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2628Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using code-division multiple access [CDMA] or spread spectrum multiple access [SSMA]
    • H04B7/264Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using code-division multiple access [CDMA] or spread spectrum multiple access [SSMA] for data rate control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/24Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts
    • H04B7/26Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile
    • H04B7/2628Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using code-division multiple access [CDMA] or spread spectrum multiple access [SSMA]
    • H04B7/2637Radio transmission systems, i.e. using radiation field for communication between two or more posts at least one of which is mobile using code-division multiple access [CDMA] or spread spectrum multiple access [SSMA] for logical channel control
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W28/00Network traffic management; Network resource management
    • H04W28/16Central resource management; Negotiation of resources or communication parameters, e.g. negotiating bandwidth or QoS [Quality of Service]
    • H04W28/18Negotiating wireless communication parameters
    • H04W28/22Negotiating communication rate
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W36/00Hand-off or reselection arrangements
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W4/00Services specially adapted for wireless communication networks; Facilities therefor
    • H04W4/24Accounting or billing
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W48/00Access restriction; Network selection; Access point selection
    • H04W48/08Access restriction or access information delivery, e.g. discovery data delivery
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W76/00Connection management
    • H04W76/10Connection setup

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

PURPOSE: A call acceptance control method of a backward augmentation channel in a mobile communication system is provided to effectively allocate an augmentation channel within a range that a voice call is not affected, and effectively manage a hand-over in its occurrence. CONSTITUTION: A base station calculates a load of a sector(300). The base station checks whether an augmentation channel request message is received from a terminal(302). If the augmentation channel request message is received from the terminal, the base station calculates a load of other users than a user who has requested the augmentation channel(304). The base station sets an initial transfer rate of the augmentation channel-requested user as a minimum transfer rate(306). The base station calculates a load including a transfer rate assigned to the augmentation channel-requested user(308). The base station compares the calculated load with a data threshold value(310). If the calculated load is smaller than the data threshold value, the base station checks whether the calculation-performed transfer rate is a maximum transfer rate(314). If the calculation-performed transfer rate is the maximum transfer rate, the base station sets a final transfer rate as a maximum transfer rate(318). The base station transfers an augmentation channel allocation message to the user's terminal(320).

Description

이동통신 시스템에서 역방향 부가 채널의 호 수락 제어 방법{CALL ADMISSION CONTROLLING METHOD OF REVERSE SUPPLEMENTAL CHANNEL IN MOBILE COMMUNICATION SYSTEM}CALL ADMISSION CONTROLLING METHOD OF REVERSE SUPPLEMENTAL CHANNEL IN MOBILE COMMUNICATION SYSTEM}

본 발명은 이동통신 시스템의 호 수락 방법에 관한 것으로, 특히 이동통신 시스템에서 역방향의 호 수락 방법에 관한 것이다.The present invention relates to a call acceptance method of a mobile communication system, and more particularly to a reverse call acceptance method in a mobile communication system.

일반적으로 이동통신 시스템은 단말과 기지국간 호가 요구될 때마다 무선 채널의 자원 상황에 따라 호를 수락해야 하므로 항상 호가 수락될 수 없다. 즉, 유선의 경우 사용 여부와 관계없이 단말을 위한 전용 라인이 제공되고 있으나, 무선의 경우는 기지국에서 할당 가능한 무선 자원이 모두 사용중인 경우에는 호를 할당할 수 없다. 또한 이동통신 시스템은 단말이 이동할 수 있으므로 진행 중인 호의 핸드오버(Hand-over) 등의 문제를 고려해야만 한다.In general, a mobile communication system cannot accept a call at all times because a call must be accepted according to a resource condition of a radio channel whenever a call between a terminal and a base station is required. That is, in the case of a wired line, a dedicated line for a terminal is provided regardless of whether it is used or not. In the case of a wireless line, a call cannot be allocated when all the radio resources allocable by the base station are in use. In addition, in the mobile communication system, the terminal may move, and thus, a problem such as handover of a call in progress should be considered.

일반적으로 기존 2G 코드분할다중접속(CDMA) 시스템은 음성 위주의 서비스가 주를 이루고 있다. 이러한 음성 위주의 서비스는 순방향과 역방향 모두 기본 채널(Fundamental Channel : FCH)을 통해 서비스가 이루어진다. 여기서 순방향이란, 기지국에서 단말로의 방향을 의미하며, 역방향이란 단말에서 기지국으로의 방향을 말한다.In general, existing 2G code division multiple access (CDMA) systems are mainly voice-oriented services. This voice-oriented service is provided through a fundamental channel (FCH) in both the forward and reverse directions. Here, the forward direction means the direction from the base station to the terminal, and the reverse direction means the direction from the terminal to the base station.

한편 사용자들은 단순한 음성 위주의 서비스보다 더 많은 서비스를 원하게 되었다. 그리고 이러한 사용자들의 요구를 수용하기 위해 데이터 서비스를 함께 병행할 수 있는 시스템들이 속속 개발되고 있고, 또한 세계적인 표준안도 마련되고 있다. 또한 상기한 바와 같이 데이터 서비스와 음성 서비스를 병행할 수 있는 CDMA2000과 같은 시스템은 기본 채널 이외에 파일럿 채널(Pilot Channel : PICH), 부가 채널(Supplemental Channel : SCH)을 가진다. 이와 같은 채널 구조 중 상기 부가 채널을 통해 음성 이외에 고속 데이터 서비스(Radio Configuration : RC3 - 19.2/38.4/76.8/153.6Kbps)가 가능하게 되었다. RC3의 예에서 한 사용자가 9.6Kbps의 기본 채널과 153.6Kbps 부가 채널을 가지는 경우 최대 163.2Kbps의 고속 데이터 전송이 이루어진다.On the other hand, users want more services than simple voice-based services. In order to accommodate the needs of these users, systems that can coexist with data services are being developed one after another, and global standards are being prepared. In addition, as described above, a system such as CDMA2000 capable of performing both a data service and a voice service has a pilot channel (PICH) and an additional channel (SCH) in addition to the basic channel. In such a channel structure, a high speed data service (Radio Configuration: RC3-19.2 / 38.4 / 76.8 / 153.6 Kbps) is enabled through the additional channel. In the example of RC3, if a user has a basic channel of 9.6 Kbps and an additional channel of 153.6 Kbps, high-speed data transmission of up to 163.2 Kbps is achieved.

또한 상기 CDMA2000 시스템에서 송신 전력의 결정은 기본 채널의 프레임 에러 율(Frame Error Rate : FER)에 의해 결정된다. 즉, 기본 채널의 프레임 에러 율이 적절한 값으로 유지되도록 파일럿 채널의 송신 전력이 결정된다. 그리고 상기 결정된 파일럿 채널의 송신 전력에 미리 정해진 상수만큼 곱해진 값을 이용하여 기본 채널과 부가 채널의 송신 전력이 결정된다. 따라서 한 사용자 단말의 송신 전력은 기본 채널의 프레임 에러 율을 기반으로 하여 결정되는 파일럿 채널의 전력을 토대로 하기 <수학식 1>과 같이 송신 전력이 결정된다.In the CDMA2000 system, transmission power is determined by a frame error rate (FER) of a basic channel. That is, the transmission power of the pilot channel is determined so that the frame error rate of the base channel is maintained at an appropriate value. The transmission power of the base channel and the additional channel is determined using a value multiplied by a predetermined constant of the transmission power of the pilot channel. Therefore, the transmission power of one user terminal is determined based on the power of the pilot channel determined based on the frame error rate of the basic channel as shown in Equation 1 below.

송신 전력 = 파일럿 채널 송신 전력1 + FCH_offset + SCH_offset)Transmit power = pilot channel transmit power1 + FCH_offset + SCH_offset)

여기서 FCH_offset은 파일럿 채널에 대하여 기본 채널이 가지는 옵셋 값이며, SCH_offset은 파일럿 채널에 대하여 부가 채널이 가지는 옵셋 값이 된다. 또한 상기 FCH_offset와, SCH_offset는 채널의 종류, 채널 별 데이터 전송률, RC, 코딩 등에 따라 다르게 결정되는 상수가 된다.Here, FCH_offset is an offset value of the base channel with respect to the pilot channel, and SCH_offset is an offset value of the additional channel with respect to the pilot channel. In addition, the FCH_offset and the SCH_offset become constants determined differently according to the type of channel, data rate for each channel, RC, coding, and the like.

한편 CDMA 이동통신 시스템은 기본적으로 소프트/소프터 핸드오프를 지원한다. 단말이 서로 다른 기지국들을 통해 동시에 호를 형성하면서 호의 이양이 이루어지는 경우를 소프트 핸드오프라 한다. 그리고 동일한 기지국 내의 다른 섹터와 동시에 호를 형성하면서 호의 이양이 이루어지는 경우를 소프터 핸드오프라 한다. 소프트 핸드오프의 처리 시 동시에 복수 개의 채널 엘리먼트가 필요하나 소프터 핸드오프의 처리는 하나의 채널 엘리먼트에서 하기 때문에 훨씬 더 간단하다.CDMA mobile communication systems, on the other hand, support soft / soft handoff. Soft handoff is a case where a handover of a call is made while the UE simultaneously forms a call through different base stations. The case where the handover of the call is made while simultaneously forming a call with other sectors in the same base station is called softer handoff. The processing of soft handoff requires multiple channel elements at the same time, but the process of softer handoff is much simpler since it is done in one channel element.

상기 설명한 바와 같이, CDMA 시스템은 최근 음성 위주의 2G 시스템에서 고속 데이터 서비스 제공을 목표로 CDMA2000 시스템으로 진화되었다. 그러나 CDMA2000 시스템에서 고속 데이터 서비스를 제공하기 시작한 것은 불과 얼마전의 일이다. 또한 CDMA2000 시스템에서 효율적으로 고속 데이터 서비스를 지원하기 위한 연구도 거의 없는 실정이다. 뿐만 아니라 CDMA 시스템 역방향 링크에 관한 연구도 주로 음성 기반으로 치우쳐 활발히 진행되어 왔다. 즉 CDMA2000 시스템에서 역방향 링크의 음성 호에 대한 호 수락 제어, 전력 제어, 소프트/소프터 핸드오프, 섹터 용량 분석 등 다방면에 걸쳐 연구가 진행되어 왔다. 그러나 최근 CDMA2000 시스템에서 역방향 링크에서 기존 음성에 고속 데이터를 추가하면서 해결되어야 할많은 문제가 도출되었다.As described above, the CDMA system has recently evolved into a CDMA2000 system with the aim of providing a high speed data service in a voice-oriented 2G system. However, it was only a while ago that CDMA2000 systems began to provide high-speed data services. In addition, little research has been conducted to efficiently support high-speed data services in CDMA2000 systems. In addition, research on the reverse link of the CDMA system has been actively conducted mainly on the basis of voice. That is, researches have been conducted in various fields such as call admission control, power control, soft / soft handoff, and sector capacity analysis for voice calls on the reverse link in the CDMA2000 system. However, in recent years, many problems have been solved by adding high-speed data to the existing voice in the reverse link in the CDMA2000 system.

우선, 고속 데이터 서비스를 하게 되면서 기존 음성의 품질을 해치지 않으면서도 최대한 고속 데이터 서비스를 보장할 수 있는 호 수락 제어 기법이 우선적으로 필요하게 되었다. 또한, 한 사용자가 기본 채널과 부가 채널을 동시에 점유하고 이동하면서 고속 데이터 서비스를 제공받기 위해서 원활한 소프트/소프터 핸드오프가 되어야 한다. 이와 같이 고속의 데이터 서비스를 수행하기 위해서는 음성 서비스와 달리 높은 단말 출력을 필요로 하여 단말이 기지국에서 멀어지면 단말의 송신 출력이 부족할 수 있다. 또한, 상기 설명한 바와 같이 CDMA2000 시스템에서 역방향 채널을 이용하는 사용자는 역방향 기본 채널을 기반으로 전력 제어가 되고 있다. 따라서 고속 데이터 사용자는 섹터 용량의 많은 부분을 점유하게 되기 때문에 전력 제어에 의한 급격한 로드 증가로 나머지 사용자들의 통화 품질을 현저히 악화시킬 수 있는 문제가 있다.First of all, with the high speed data service, a call admission control technique is required to guarantee the high speed data service without compromising the quality of the existing voice. In addition, a user must have a smooth soft / soft handoff in order to receive high-speed data service while simultaneously occupying and moving the basic channel and the additional channel. As described above, in order to perform a high-speed data service, unlike a voice service, a high terminal output is required, and when the terminal is far from the base station, the transmission output of the terminal may be insufficient. In addition, as described above, the user using the reverse channel in the CDMA2000 system has power control based on the reverse base channel. Therefore, since a high speed data user occupies a large part of the sector capacity, there is a problem that the call quality of the remaining users may be significantly degraded due to the rapid load increase caused by the power control.

따라서 본 발명의 목적은 상술한 바와 같은 종래 기술의 문제점을 해소하기 위해 CDMA 이동통신 시스템에서 역방향 부가 채널이 할당되는 경우 호 수락 제어 방법을 제공함에 있다.Accordingly, an object of the present invention is to provide a call admission control method when a reverse side additional channel is allocated in a CDMA mobile communication system in order to solve the problems of the prior art as described above.

본 발명의 다른 목적은 코드분할 다중접속 이동통신 시스템에서 역방향 링크에 부가 채널이 할당되는 경우 핸드오버 되는 호의 호 수락 제어 방법을 제공함에 있다.Another object of the present invention is to provide a method for controlling call admission of a handovered call when an additional channel is allocated to a reverse link in a code division multiple access mobile communication system.

본 발명의 또 다른 목적은 코드분할 다중접속 이동통신 시스템에서 역방향 링크의 부가 채널 할당 방법 및 부가 채널의 전송률 결정 방법을 제공함에 있다.Another object of the present invention is to provide a method for allocating an additional channel and a method for determining an additional channel of a reverse link in a code division multiple access mobile communication system.

본 발명의 또 다른 목적은 코드분할 다중접속 이동통신 시스템에서 핸드오버가 수행되는 호의 역방향 링크에 대한 부가 채널 할당 및 부가 채널 전송률 결정 방법을 제공함에 있다.Another object of the present invention is to provide an additional channel allocation and additional channel rate determination method for a reverse link of a call in which handover is performed in a code division multiple access mobile communication system.

상기한 목적을 달성하기 위한 본 발명은 코드분할 다중접속 방식 이동통신 시스템에서 역방향 링크의 부가 채널 호 수락 방법으로서, 단말로부터 역방향 부가 채널의 할당이 요구되면 미리 설정된 데이터 문턱 값 이하를 만족하면서 데이터를 전송할 수 있는 최대 전송률을 결정하는 과정과, 상기 결정된 최대 전송률을 단말로 전달하여 역방향 부가 채널을 할당하는 과정으로 이루어짐을 특징으로 한다.The present invention for achieving the above object is a method for accepting the additional channel call of the reverse link in a code division multiple access method mobile communication system, when the allocation of the reverse additional channel from the terminal is required to satisfy the data below the preset data threshold value; Determining a maximum data rate that can be transmitted; and assigning a reverse additional channel by transmitting the determined maximum data rate to a terminal.

또한 부가 채널이 할당된 경우 소정 시간 단위로 상기 부가 채널의 전송률 변경 여부를 검사하는 과정과, 상기 검사결과 부가 채널의 전송률을 변경해야 하는 경우 이를 단말로 전달하여 부가 채널의 전송률을 변경하는 과정을 더 구비할 수 있으며, 음성 호의 할당이 요구되는 경우 기지국의 역방향 로드 한도 내에서 음성 호의 할당을 수행한다.In addition, when the additional channel is allocated, a process of checking whether or not the rate of the additional channel is changed by a predetermined time unit, and if it is necessary to change the rate of the additional channel as a result of the test, a process of changing the transmission rate of the additional channel by transmitting it to the terminal. In addition, the voice call is allocated within the reverse load limit of the base station when the voice call is allocated.

그리고 상기 부가 채널의 전송률 변경 여부 검사는 ;And checking whether the additional channel has a rate change;

상기 부가 채널이 미리 설정된 역방향 데이터 문턱 값을 초과하는 경우 상기 역방향 데이터 전송률을 허용 가능한 범위 내에서 최대 값으로 역방향 부가 채널 전송률을 낮추고, 상기 설정된 부가 채널이 최대 전송률이 아니고, 전송률 증가가 가능한 경우 상기 역방향 데이터 문턱 값 내에서 역방향 전송률의 최대 값으로 설정한다.When the additional channel exceeds a preset reverse data threshold, the reverse additional data rate is lowered to a maximum value within an allowable range, and when the additional additional channel is not the maximum rate and the rate is increased, Set to the maximum value of the reverse rate within the reverse data threshold.

또한 본 발명에서는 역방향 부가 채널이 설정된 단말이 핸드오버가 발생할 경우 각 섹터 또는 각 기지국에서 설정할 수 있는 최대 전송률을 각각 계산하는 과정과, 상기 계산된 최대 전송률들 중의 최소 값을 역방향 부가 채널의 전송률로 결정하고 이를 단말로 알리는 과정을 더 구비할 수 있으며,Also, in the present invention, when a handover occurs in a terminal configured with a reverse additional channel, calculating a maximum data rate that can be set in each sector or each base station, and calculating the minimum value among the calculated maximum data rates as the data rate of the reverse additional channel. Determining and notifying to the terminal may be further provided,

데이터 최대 전송률 값을 상기 기지국과의 거리에 따라 다르게 제한 설정할 수 있고, 역방향 전송 속도에 따라 데이터 최대 전력 제어 문턱 값을 다르게 설정하여 로드를 제한할 수 있다.The maximum data rate value may be differently set according to the distance from the base station, and the data maximum power control threshold may be differently set according to the reverse rate to limit the load.

뿐만 아니라 본 발명에서는 핸드오버 상황에서 역방향 부가 채널의 설정이 요구되면 각 섹터 또는 각 기지국에서 설정할 수 있는 최대 전송률을 각각 계산하는 과정과, 상기 계산된 최대 전송률들 중의 최소 값을 역방향 부가 채널의 전송률로 결정하고 이를 단말로 알리는 과정을 더 구비할 수 있다.In addition, in the present invention, when the setup of the uplink additional channel is required in a handover situation, a process of calculating a maximum data rate that can be set in each sector or each base station is calculated, and the minimum value of the calculated maximum data rates is calculated using the data rate of the uplink additional channel. Determining to and may be further provided with a process for informing this to the terminal.

도 1은 본 발명의 바람직한 실시 예에 따라 기지국 수신 로드에 따른 역방향 링크의 호 수락 제어를 설명하기 위한 도면,1 is a view for explaining call admission control of a reverse link according to a base station receiving load according to a preferred embodiment of the present invention;

도 2a 내지 도 2b는 본 발명의 바람직한 실시 예에 따라 기지국에서 역방향 부가 채널 할당 요구 시 데이터 전송률 결정을 설명하기 위한 도면,2A to 2B are diagrams for explaining data rate determination when a reverse side additional channel allocation request is performed by a base station according to an embodiment of the present invention;

도 3은 본 발명의 바람직한 실시 예에 따라 기지국에서 역방향 부가 채널 할당 시 전송률 결정의 제어 흐름도,3 is a control flowchart of transmission rate determination when a reverse additional channel is allocated in a base station according to an embodiment of the present invention;

도 4a 내지 도 4b는 본 발명의 바람직한 실시 예에 따라 역방향 부가 채널이 할당된 사용자의 전송률을 검사하여 전송률을 변경하는 과정을 설명하기 위한 도면,4A to 4B are diagrams for explaining a process of changing a transmission rate by checking a transmission rate of a user to which a reverse additional channel is allocated according to an embodiment of the present invention;

도 5는 본 발명의 바람직한 실시 예에 따라 기지국에서 할당된 역방향 부가 채널의 전송률 검사 시 제어 흐름도,5 is a control flowchart illustrating a rate check of a reverse additional channel allocated by a base station according to an embodiment of the present invention;

도 6은 본 발명의 바람직한 실시 예에 따라 핸드오버 상태에 있는 사용자가 각각 부가 채널 할당 요구 시 또는 부가 채널 전송률 검사 시 송신 가능한 데이터율 결정을 설명하기 위한 도면,FIG. 6 is a diagram illustrating a data rate determination that a user in a handover state can transmit when requesting an additional channel allocation or when checking an additional channel rate according to an exemplary embodiment of the present invention.

도 7은 본 발명의 바람직한 실시 예에 따라 기지국과 단말간의 거리에 따라 부가 채널의 최대 데이터 전송률을 다르게 설정하는 경우를 설명하기 위한 도면,FIG. 7 is a diagram illustrating a case in which a maximum data rate of an additional channel is set differently according to a distance between a base station and a terminal according to an exemplary embodiment of the present invention; FIG.

도 8은 본 발명의 바람직한 실시 예에 따라 부가 채널 할당 이후 전송률에 따라 최대 전력 제어 문턱 값을 낮게 설정하는 경우를 설명하기 위한 도면.8 is a diagram illustrating a case where a maximum power control threshold is set low according to a transmission rate after additional channel allocation according to a preferred embodiment of the present invention.

이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 예를 첨부한 도면을 참조하여 상세히 설명한다. 본 발명을 설명함에 있어서, 관련된 공지기능 혹은 구성에 대한 구체적인 설명이 본 발명의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다.Hereinafter, exemplary embodiments of the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings. In describing the present invention, if it is determined that the detailed description of the related known function or configuration may unnecessarily obscure the subject matter of the present invention, the detailed description thereof will be omitted.

본 발명은 코드분할 다중접속 이동통신 시스템에서의 역방향 부가 채널(Supplemental Channel, SCH)을 통한 데이터 호 수락 제어 방법 및 로드 제한방법의 발명이다. 즉, 고속 데이터를 음성 호가 접속 가능한 최대 로드보다 낮은 문턱 값으로 제한하고, 음성에 우선 순위를 부여하는 호 수락 제어 방법과, 부가 채널을 새로 할당할 때의 부가 채널 데이터 전송률 할당 방법을 제공한다. 그리고 본 발명에서는 부가 채널이 이미 할당되어 있을 때 정기적으로 부가 채널의 데이터 전송률을 검사하는 방법과, 소프트/소프터 핸드오프 상태에 있는 부가 채널의 데이터 전송률 결정 방법 및 거리에 따라 부가 채널의 최대 데이터 전송률을 다르게 제한하는 방법을 포함한 일련의 고속 데이터 호 수락 제어 방법 및 고속 데이터 사용자의 로드 제한 방법에 관하여 설명한다.The present invention relates to a data call admission control method and a load limiting method through a supplemental channel (SCH) in a code division multiple access mobile communication system. That is, the present invention provides a call admission control method for limiting high-speed data to a threshold lower than the maximum load to which a voice call can be connected, giving priority to voice, and a method for allocating additional channel data rate when newly assigning additional channels. According to the present invention, when the additional channel is already allocated, the data rate of the additional channel is periodically checked, the maximum data of the additional channel is determined according to the method and the distance of the data rate of the additional channel in the soft / soft handoff state. A series of high speed data call admission control methods including a method of restricting a transmission rate differently and a load limiting method of a high speed data user will be described.

도 1은 본 발명의 바람직한 실시 예에 따라 기지국 수신 로드에 따른 역방향 링크의 호 수락 제어를 설명하기 위한 도면이다. 이하 도 1을 참조하여 본 발명에 따라 역방향 링크의 호 수락 제어에 대하여 상세히 설명한다.1 is a diagram illustrating call admission control of a reverse link according to a base station reception load according to a preferred embodiment of the present invention. Hereinafter, the call admission control of the reverse link will be described in detail with reference to FIG. 1.

본 발명에서 음성은 별도의 문턱 값을 두지 않는다. 따라서 억세스 채널(Access Channel)을 통해 호가 접속될 때 통상의 최대 로드보다 낮은 로드 하에서는 음성 호는 우선적으로 호를 수락한다. 즉, 상기 도 1에서 음성 문턱 값(Thr_Voice)은 기지국에서 역방향 링크에 할당할 수 있는 최대 로드가 된다. 즉, 본 발명에 따르면, 기지국에서 최대로 할당할 수 있는 로드 값이 음성 호를 할당할 수 있는 로드 값이 된다. 또한 데이터 호에 대하여는 상기 최대 로드(Thr_Voice)보다 작은 값으로 문턱 값을 할당한다. 상기 도 1에서 데이터 호에 대한 문턱 값은 Thr_Data로 표시된 부분이 된다. 기지국은 상기 데이터 문턱 값을 초과한 상태에서는 음성 호(Voice)와, 저속의 데이터 호(Low Rate Data)만을 수락하도록 구성한다.In the present invention, the voice does not have a separate threshold. Thus, when a call is connected through an access channel, the voice call preferentially accepts the call under a load lower than the normal maximum load. That is, in FIG. 1, the voice threshold value Thr_Voice is the maximum load that the base station can allocate to the reverse link. That is, according to the present invention, the maximum load value that can be allocated by the base station is the load value that can be allocated to the voice call. In addition, a threshold value is allocated to a data call with a value smaller than the maximum load Thr_Voice. In FIG. 1, the threshold value for the data call becomes a part indicated by Thr_Data. The base station is configured to accept only voice calls and low rate data calls when the data threshold is exceeded.

따라서 기지국은 섹터 별 로드가 Thr_Voice보다 크면 역방향의 호는 더 이상 할당하지 않는다. 그리고 Thr_Voice와 Thr_Data 사이에 있으면 음성 호와 기본 채널만을 이용하는 저속 데이터의 할당만이 가능하다. 즉, 기본 채널과 부가 채널을 동시에 이용하는 고속 데이터는 할당되지 않는다. 또한 섹터 별 로드가 Thr_Data보다 낮으면 모든 호가 할당 가능하다. 본 발명에서 Thr_Voice는 설명의 편의상 도 1에서 표기하였으나 실제로 음성 호의 접속은 억세스 채널을 통해 자동적으로 할당되어 결정되기 때문에 존재하지 않는 값이다. 또, 섹터 별 로드란 현재 통신 중인 섹터 내 사용자의 개별 로드를 모두 합한 값을 뜻한다.Therefore, the base station no longer allocates the backward call when the sector-by-sector load is larger than Thr_Voice. If it is between Thr_Voice and Thr_Data, only low-speed data allocation using voice call and basic channel is possible. That is, high speed data using the base channel and the additional channel at the same time is not allocated. In addition, if the sector load is lower than Thr_Data, all calls can be allocated. In the present invention, Thr_Voice is shown in FIG. 1 for convenience of description, but the voice call connection does not exist because the voice call is automatically assigned and determined through the access channel. In addition, the sector-by-sector load means a sum of all individual loads of users in a sector currently in communication.

이렇게 하면, 음성 호는 실제적으로 접속 가능한 최대까지 호를 수락할 수 있기 때문에 음성 호의 문턱 값을 따로 두어 음성 호를 제한하는 경우보다 섹터 별로 많은 호를 접속할 수 있게 된다. 그리고 데이터 호의 문턱 값을 음성 호가 접속 가능한 최대 로드보다 낮게 두어 효율적인 고속 데이터 호 수락 제어를 수행함으로써, 기존 음성 호의 품질을 유지하면서 고속 데이터 전송을 가능하게 한다.In this case, since the voice call can actually accept the call up to the maximum connectable number, it is possible to connect more calls per sector than the case where the voice call is limited by setting the threshold of the voice call separately. The threshold value of the data call is lower than the maximum load to which the voice call can be connected to perform efficient high speed data call admission control, thereby enabling high speed data transmission while maintaining the quality of the existing voice call.

도 2는 본 발명의 바람직한 실시 예에 따라 기지국에서 역방향의 부가 채널 할당 시 데이터 전송률 결정을 설명하기 위한 도면이다. 이하 도 2를 참조하여 본 발명에 따라 역방향 부가 채널 할당 시에 데이터 전송률이 결정되는 과정을 설명한다.2 is a view for explaining a data rate determination when the base station allocates the additional channel in the reverse direction according to an embodiment of the present invention. Hereinafter, a process of determining a data rate when allocating reverse additional channels according to the present invention will be described with reference to FIG. 2.

일반적으로 역방향 부가 채널은 이미 기본 채널이 할당된 사용자의 단말에 할당된다. 즉, 기본 채널이 할당된 사용자의 단말에 역방향으로 전송할 다량의 데이터가 발생하면 부가 채널의 할당이 요구된다. 따라서 부가 채널 할당 전에 사용자 단말은 이미 파일럿 채널과 기본 채널이 할당되어 있는 상태가 된다. 이와 같이 사용자 단말은 부가 채널이 필요한 경우 부가 채널 요구 메시지(Supplemental Channel Request Message : SCRM)를 통해 부가 채널의 할당을 요구한다.In general, the reverse side additional channel is allocated to a terminal of a user who is already assigned a basic channel. That is, when a large amount of data to be transmitted in the reverse direction to the terminal of the user to which the basic channel is allocated, allocation of additional channels is required. Accordingly, the user terminal is in a state where the pilot channel and the base channel are already allocated before the additional channel allocation. As such, when the additional channel is required, the user terminal requests allocation of the additional channel through a supplemental channel request message (SCRM).

그러면 상기 부가 채널 요구 메시지를 수신한 기지국은 상기 단말이 서비스되고 있는 섹터의 현재 로드로부터 부가 채널을 요구한 사용자의 로드(PICH+FCH)를 계산한다. 즉, 도 2a와 같이 동일 섹터 내 다른 사용자에 의한 로드(Load_Other Users)와, 부가 채널을 요구한 사용자의 로드를 계산한다. 그리고, 기지국은 부가 채널을 요구한 사용자의 현재 파일럿 채널과 기본 채널 로드를 이용하여 부가 채널을 통한 각 전송률 후보(RC3 : 19.2 / 38.4 / 76.8 / 153.6 Kbps)가 할당되었을 때 예상되는 섹터 로드를 계산한다. 즉, 부가 채널을 요구하는 사용자 단말에 할당할 경우 전체 로드를 계산하여 도 2b와 같이 Thr_Data보다 작은 부가 채널의 최대 전송률을 결정한다. 그리고, 상기 기지국은 결정된 전송률을 포함한 부가 채널 할당 메시지(Extended Supplemental Channel Assignment Message : ESCAM)를 단말로 전송한다.Then, the base station receiving the additional channel request message calculates the load (PICH + FCH) of the user who requested the additional channel from the current load of the sector in which the terminal is being serviced. That is, as illustrated in FIG. 2A, loads by other users in the same sector (Load_Other Users) and loads of users who request additional channels are calculated. The base station calculates the expected sector load when each transmission rate candidate (RC3: 19.2 / 38.4 / 76.8 / 153.6 Kbps) is allocated through the additional channel using the current pilot channel and the basic channel load of the user who requested the additional channel. do. That is, when allocating additional channels to user terminals that require additional channels, the total load is calculated to determine the maximum data rate of the additional channels smaller than Thr_Data as shown in FIG. 2B. The base station transmits an extended supplemental channel assignment message (ESCAM) including the determined transmission rate to the terminal.

도 3은 본 발명의 바람직한 실시 예에 따라 기지국에서 역방향 고속 데이터 서비스 채널 할당 시 전송률 결정의 제어 흐름도이다. 이하 도 3을 참조하여 본 발명에 따라 기지국에서 역방향 고속 데이터 서비스 채널 할당 시 전송률 결정의 제어 과정을 상세히 설명한다.3 is a flowchart illustrating a transmission rate determination when allocating a reverse fast data service channel at a base station according to an exemplary embodiment of the present invention. Hereinafter, referring to FIG. 3, a control process of data rate determination when a base station allocates a reverse fast data service channel will be described in detail.

기지국은 300단계에서 섹터 내의 로드를 계산하고 있다. 즉, 상기 도 2a와 같이 섹터 내의 로드를 계산하고 있는 상태를 유지하고 있다. 이러한 상태에서 기지국은 302단계로 진행하여 단말로부터 부가 채널 요구 메시지(SCRM)가 수신되는가를 검사한다. 상기 검사결과 부가 채널 요구 메시지가 수신되는 경우 304단계로 진행한다. 상기 기지국은 304단계로 진행하면 상기 부가 채널을 요구한 사용자의 로드를 제외한 다른 사용자의 로드를 계산한다. 이러한 계산은 도 2a에 참조부호 200으로 도시된 바와 같이 다른 사용자의 로드들을 계산하는 과정이 된다. 따라서 다른 사용자의 로드 계산은 하기 <수학식 2>와 같이 계산된다.The base station calculates the load in the sector in step 300. That is, as shown in Fig. 2A, the load in the sector is calculated. In this state, the base station proceeds to step 302 and checks whether an additional channel request message (SCRM) is received from the terminal. If the additional channel request message is received as a result of the check, the process proceeds to step 304. In step 304, the base station calculates the load of other users except for the load of the user who requested the additional channel. This calculation becomes a process of calculating the loads of other users as shown by reference numeral 200 in FIG. 2A. Therefore, the load calculation of another user is calculated as in Equation 2 below.

다른 사용자들의 로드 = 전체 로드 - 부가 채널 요구 사용자의 로드Load of other users = Full load-Load of additional channel request users

상기 <수학식 2>와 같이 다른 사용자들의 로드가 계산되면 상기 기지국은 306단계로 진행하여 상기 부가 채널을 요구한 사용자의 초기 전송률을 최소 전송률로 설정한다. 그런 후 상기 기지국은 308단계로 진행하여 상기와 같이 부가 채널을 요구한 사용자에게 할당된 전송률을 포함하여 로드를 계산한다. 즉, 상기 304단계에서 계산된 다른 사용자들의 로드와, 상기 부가 채널을 요구한 사용자의 역방향 로드를 계산한다. 이때 부가 채널을 요구한 사용자는 역방향 파일럿 채널과 역방향 기본 채널을 설정된 상태이므로 상기 설정된 채널과 할당되는 부가 채널의 로드를 포함하여 부가 채널의 할당 로드를 계산한다.When the load of other users is calculated as shown in Equation 2, the base station proceeds to step 306 to set the initial transmission rate of the user who requested the additional channel as the minimum transmission rate. Thereafter, the base station proceeds to step 308 to calculate the load including the transmission rate assigned to the user who requested the additional channel as described above. That is, the load of the other users calculated in step 304 and the reverse load of the user who requested the additional channel are calculated. In this case, since the user requesting the additional channel is configured with the reverse pilot channel and the reverse base channel, the user allocates the additional channel including the load of the additional channel allocated to the established channel.

그런 후 상기 기지국은 310단계로 진행하여 계산된 로드와 데이터 문턱 값(Thr_Data)을 비교한다. 상기 기지국은 상기 비교 결과 계산된 로드가 상기 데이터 문턱 값(Thr_Data)보다 작은 경우 314단계로 진행하고, 상기 데이터 문턱 값(Thr_Data)보다 큰 경우 312단계로 진행한다. 상기 기지국은 312단계로 진행하면, 최종 전송률을 계산된 전송률의 단계보다 하나 낮은 단계의 전송률로 설정한다. 이때 만일 초기 전송률 즉, 최소 전송률로 설정하여 계산된 결과가 상기 데이터 문턱 값(Thr_Data)보다 큰 경우라면 부가 채널이 할당되지 않는 경우가 된다. 그러나 초기 전송률이 최소 전송률이 아닌 경우라면 현재 계산된 전송률보다 한 단계 낮은 전송률로 최종 전송률을 설정하고, 320단계로 진행한다.In step 310, the base station compares the calculated load with a data threshold value Thr_Data. The base station proceeds to step 314 when the load calculated as a result of the comparison is smaller than the data threshold value Thr_Data, and proceeds to step 312 when the base station calculates a load larger than the data threshold value Thr_Data. When the base station proceeds to step 312, the base station sets the final rate to a rate lower than one of the calculated rate. In this case, if the result calculated by setting the initial data rate, that is, the minimum data rate is greater than the data threshold value Thr_Data, an additional channel is not allocated. However, if the initial rate is not the minimum rate, the final rate is set one step lower than the currently calculated rate, and the process proceeds to step 320.

한편 상기 310단계에서 314단계로 진행하면 상기 기지국은 상기 계산을 수행한 전송률이 최대 전송률인가를 검사한다. 상기 검사결과 계산을 수행한 전송률이 최대 전송률인 경우 318단계로 진행하고, 그렇지 않은 경우 316단계로 진행하여 전송률을 1단계 증가시킨다. 상기 전송률의 초기 값은 19.2 Kbps가 되며, 그에 따라 한 단계씩 상승은 38.4 Kbps -> 76.8 Kbps -> 153.6 Kbps의 순으로 이루어진다. 상기 기지국은 이와 같이 한 단계 전송률을 상승한 후 308단계로 진행하여 상기 증가된 전송률로 부가 채널 할당 시의 로드를 계산하는 과정 및 상기 데이터 문턱 값(Thr_Data)과의 비교 과정을 통해 데이터 전송률 증가를 수행할 수 있다.On the other hand, if the process proceeds from step 310 to step 314, the base station checks whether the data rate for which the calculation is performed is the maximum data rate. If the transmission rate at which the check result is calculated is the maximum transmission rate, the process proceeds to step 318; otherwise, the process proceeds to step 316 to increase the transmission rate by one step. The initial value of the transmission rate is 19.2 Kbps, so the step-by-step increase is in the order of 38.4 Kbps-> 76.8 Kbps-> 153.6 Kbps. The base station increases the data rate by one step and proceeds to step 308 to calculate a load when allocating additional channels at the increased data rate and to increase the data rate by comparing with the data threshold value (Thr_Data). can do.

상기 기지국은 상기 314단계에서 318단계로 진행하면, 최종 전송률을 최대 전송률로 설정한 후 320단계로 진행하여 부가 채널 할당 메시지를 부가 채널을 요구한 사용자 단말로 전달한다. 이를 통해 부가 채널의 할당이 이루어지며, 상기 도 2b와 같이 상기 데이터 문턱 값(Thr_Data) 이하의 로드에서 역방향 전송률이 설정된다. 또한 상기 최종 전송률이 초기 전송률보다 작아지는 경우에는 부가 채널을 할당할 수 없음을 알리는 메시지를 생성하여 상기 사용자 단말로 전송한다.In step 314 to step 318, the base station sets the final data rate to the maximum data rate, and then proceeds to step 320 to transmit an additional channel assignment message to the user terminal requesting the additional channel. As a result, an additional channel is allocated and a reverse rate is set in a load equal to or less than the data threshold value Thr_Data as shown in FIG. 2B. In addition, when the final data rate is smaller than the initial data rate, a message indicating that the additional channel cannot be allocated is generated and transmitted to the user terminal.

도 4a 내지 도 4b는 본 발명의 바람직한 실시 예에 따라 역방향 부가 채널이할당된 사용자의 전송률을 검사하여 전송률 변경 여부의 결정을 설명하기 위한 도면이다. 이하 도 4a 및 도 4b를 참조하여 역방향 부가 채널의 전송률 검사 과정을 설명한다.4A to 4B are diagrams for explaining determination of whether to change a transmission rate by checking a transmission rate of a user to which a reverse additional channel is allocated according to an exemplary embodiment of the present invention. Hereinafter, a rate checking process of a reverse side additional channel will be described with reference to FIGS. 4A and 4B.

부가 채널의 할당 기간(시간)이 긴 경우 부가 채널을 통해 고속 데이터 서비스를 받으며 이동하는 사용자의 채널 특성, 기지국과의 거리 등이 달라질 수 있다. 또한 기지국에서 할당하는 기본 채널의 로드 양이 변경될 수도 있다. 이에 따라 초기 설정 시에는 역방향 부가 채널이 상기 데이터 문턱 값(Thr_Data)을 초과하지 않았으나, 이후 상기 데이터 문턱 값(Thr_Data)을 초과하는 경우가 발생할 수 있다. 따라서 기지국은 소정의 주기를 가지고, 섹터의 로드를 검사하여 부가 채널의 전송률을 변경할 필요가 발생한다. 즉, 상기 도 4a 및 도 4b에서 설명하는 전송률 변경은 단말의 요구에 의해 전송률을 결정하는 과정이 아닌 기지국 자체 요구로 기지국에서 데이터 전송률을 검사하여 변경하는 과정을 설명한다.When the allocation period (time) of the additional channel is long, a channel characteristic of a user moving while receiving high-speed data service through the additional channel, a distance from the base station, and the like may vary. In addition, the load amount of the base channel allocated by the base station may be changed. Accordingly, in the initial setting, the reverse additional channel may not exceed the data threshold value Thr_Data, but may later exceed the data threshold value Thr_Data. Accordingly, the base station needs to change the transmission rate of the additional channel by checking the load of the sector with a predetermined period. That is, the rate change described in FIG. 4A and FIG. 4B describes a process of checking and changing the data rate at the base station itself instead of determining the rate at the request of the terminal.

여기서도 부가 채널이 설정된 사용자의 전송률 검사 시간이 되면, 기지국은 상기 부가 채널이 설정된 사용자를 제외한 다른 사용자들의 로드를 계산한다. 이때 부가 채널 설정 사용자가 둘 이상인 경우 선택된 사용자만을 제외하고 다른 사용자들의 로드를 계산한다. 상기 사용자의 선택은 서비스 품질(QoS)에 따라 선택 순위를 결정할 수도 있고, 접속 시간에 따라 선택 순위를 결정할 수도 있다. 그리고, 이와 같이 계산된 값을 이용하여 다시 부가 채널의 전송률 결정 과정을 수행한 후 초기 설정한 값과 현재 값이 동일한가를 검사하여 동일한 경우라면 현재 상태를 유지하거나 또는 전송률을 변경해야 하는 경우에 이를 수용하도록 부가 채널의 전송률을 변경하도록 한다. 즉, 만일 도 4a에서와 같이 상기 데이터 문턱 값(Thr_Data)을 초과하는 경우에 이를 낮추도록 하며, 이와 반대로 전송률을 증가할 수 있는 경우에는 상기 데이터 전송률(Thr_Data)을 증가하도록 할 수 있다.Here, when the additional channel is set for the transmission rate test time of the user, the base station calculates the load of other users except the user for which the additional channel is set. At this time, if there are two or more additional channel setting users, the load of other users is calculated except for the selected user. The user's selection may determine the selection order according to the quality of service (QoS) or the selection order according to the access time. Then, after performing the transmission rate determination process of the additional channel using the calculated value, it is checked whether the initially set value and the current value are the same, and if it is the same, it is necessary to maintain the current state or change the transmission rate. Change the bit rate of the additional channel to accommodate. That is, as shown in FIG. 4A, when the data threshold value Thr_Data is exceeded, the data threshold value may be lowered. In contrast, when the data rate may be increased, the data rate Thr_Data may be increased.

도 5는 본 발명의 바람직한 실시 예에 따라 기지국에서 할당된 역방향 부가 채널의 전송률 검사 시 제어 흐름도이다. 이하 도 5를 참조하여 본 발명에 따라 기지국에서 역방향 고속 데이터 서비스 채널의 전송률 검사 과정을 상세히 설명한다.5 is a control flowchart illustrating a rate check of a reverse additional channel allocated by a base station according to an exemplary embodiment of the present invention. Hereinafter, referring to FIG. 5, a transmission rate checking process of a reverse high speed data service channel in a base station will be described in detail.

기지국은 500단계에서 섹터 내의 로드를 계산하고 있다. 즉, 상기 도 2a와 같이 섹터 내의 로드를 계산하고 있는 상태를 유지하고 있다. 이러한 상태에서 기지국은 502단계로 진행하여 미리 설정된 전송률 검사 시간이 되었는가를 검사한다. 상기 검사결과 전송률 검사 시간이 도래한 경우 504단계로 진행한다. 상기 기지국은 504단계로 진행하면 상기 부가 채널을 사용중인 사용자의 로드를 제외한 다른 사용자의 로드를 계산한다. 이때 상기 부가 채널을 사용중인 사용자가 둘 이상인 경우에는 상술한 방법과 같이 소정 사용자를 선택하고, 그에 따라 계산을 수행한다. 이러한 계산은 도 2a의 참조부호 200 또는 도 4a의 400과 같이 다른 사용자의 로드들을 계산하는 과정이 된다. 따라서 다른 사용자의 로드 계산은 상기 <수학식 2>와 같이 계산된다.The base station calculates the load in the sector in step 500. That is, as shown in Fig. 2A, the load in the sector is calculated. In this state, the base station proceeds to step 502 and checks whether the preset rate check time is reached. If the transmission rate test time has arrived, the process proceeds to step 504. In step 504, the base station calculates the load of other users except for the load of the user who is using the additional channel. In this case, when more than one user is using the additional channel, a predetermined user is selected as described above, and calculation is performed accordingly. This calculation is a process of calculating the loads of other users, such as reference numeral 200 of FIG. 2A or 400 of FIG. 4A. Therefore, the load calculation of another user is calculated as shown in Equation 2 above.

다른 사용자들의 로드가 계산되면 상기 기지국은 506단계로 진행하여 상기 부가 채널을 요구한 사용자의 초기 전송률을 최소 전송률로 설정한다. 그런 후 상기 기지국은 508단계로 진행하여 상기와 같이 부가 채널을 요구한 사용자에게 할당된 전송률을 포함하여 로드를 계산한다. 즉, 상기 504단계에서 계산된 다른 사용자들의 로드와, 상기 부가 채널을 요구한 사용자의 역방향 로드를 계산한다. 이때 부가 채널을 요구한 사용자는 역방향 파일럿 채널과 역방향 기본 채널을 설정된 상태이므로 상기 설정된 채널과 할당되는 부가 채널의 로드를 포함하여 부가 채널의 할당 로드를 계산한다.When the load of other users is calculated, the base station proceeds to step 506 and sets the initial transmission rate of the user who requested the additional channel to the minimum transmission rate. Thereafter, the base station proceeds to step 508 to calculate the load including the transmission rate assigned to the user who requested the additional channel as described above. That is, the load of the other users calculated in step 504 and the reverse load of the user who requested the additional channel are calculated. In this case, since the user requesting the additional channel is configured with the reverse pilot channel and the reverse base channel, the user allocates the additional channel including the load of the additional channel allocated to the established channel.

그런 후 상기 기지국은 510단계로 진행하여 계산된 로드와 상기 데이터 문턱 값(Thr_Data)을 비교한다. 상기 기지국은 상기 비교 결과 계산된 로드가 상기 데이터 문턱 값(Thr_Data)보다 작은 경우 514단계로 진행하고, 상기 데이터 문턱 값(Thr_Data)보다 큰 경우 512단계로 진행한다. 상기 기지국은 512단계로 진행하면, 최종 전송률을 계산된 전송률의 단계보다 하나 낮은 단계의 전송로 설정한다. 이때 만일 초기 전송률 즉, 최소 전송률로 설정하여 계산된 결과가 상기 데이터 문턱 값보다 큰 경우라면 부가 채널이 할당되지 않는 경우가 된다. 그러나 초기 전송률이 최소 전송률이 아닌 경우라면 현재 계산된 전송률보다 한 단계 낮은 전송률로 최종 전송률을 설정하고, 520단계로 진행한다.In step 510, the base station compares the calculated load with the data threshold value Thr_Data. The base station proceeds to step 514 when the load calculated as a result of the comparison is smaller than the data threshold value Thr_Data, and proceeds to step 512 when the load calculated larger than the data threshold value Thr_Data. When the base station proceeds to step 512, the base station sets the final transmission rate to one level lower than the calculated rate. At this time, if the result calculated by setting the initial transmission rate, that is, the minimum transmission rate is larger than the data threshold value, the additional channel is not allocated. However, if the initial data rate is not the minimum data rate, the final data rate is set one step lower than the currently calculated data rate, and the process proceeds to step 520.

한편 상기 510단계에서 514단계로 진행하면 상기 기지국은 상기 계산을 수행한 전송률이 최대 전송률인가를 검사한다. 상기 검사결과 계산을 수행한 전송률이 최대 전송률인 경우 518단계로 진행하고, 그렇지 않은 경우 516단계로 진행하여 전송률을 1단계 증가시킨다. 상기 전송률의 초기 값은 19.2 Kbps가 된다. 그러므로 그에 따라 한 단계씩 상승은 전술한 바와 같이 38.4 Kbps -> 76.8 Kbps -> 153.6 Kbps의 순으로 이루어진다. 그리고 상기 기지국은 한 단계 전송률을 상승하고, 508단계로 진행하여 상기 증가된 전송률로 부가 채널 할당 시의 로드를 계산하는 과정및 상기 데이터 문턱 값(Thr_Data)과의 비교 과정을 통해 데이터 전송률 증가를 수행할 수 있다.In step 510 to step 514, the base station checks whether the data rate for which the calculation is performed is the maximum data rate. If the transmission rate at which the check result is calculated is the maximum transmission rate, the process proceeds to step 518; otherwise, the process proceeds to step 516 to increase the transmission rate by one step. The initial value of the transmission rate is 19.2 Kbps. Therefore, the step-by-step increase accordingly takes place in the order of 38.4 Kbps-> 76.8 Kbps-> 153.6 Kbps as described above. The base station increases the data rate by one step, proceeds to step 508, calculates the load when allocating additional channels at the increased data rate, and increases the data rate by comparing with the data threshold value (Thr_Data). can do.

상기 기지국은 상기 514단계에서 518단계로 진행하면, 최종 전송률을 최대 전송률로 설정한 후 520단계로 진행한다. 상기 기지국은 520단계로 진행하면 최종 선택된 전송률이 현재 설정된 역방향 부가 채널의 전송률과 동일한가를 검사한다. 만일 동일하면 이를 종료한다. 그러나 동일하지 않은 경우 522단계로 진행하여 부가 채널 변경 메시지를 송신하여 부가 채널의 전송률을 변경한다.If the base station proceeds from step 514 to step 518, the base station sets the final data rate to the maximum data rate and then proceeds to step 520. In step 520, the base station determines whether the last selected data rate is the same as that of the currently set uplink additional channel. If it is the same, it exits. However, if it is not the same, the flow proceeds to step 522 to transmit an additional channel change message to change the transmission rate of the additional channel.

상기 부가 채널의 전송률 검사 시에 사용자의 기본 채널 프레임 에러 율은 부가 채널이 할당된 후에도 적당한 값 예를 들어 1%로 유지되어야 한다. 그리고 이를 만족시키는 현재 신호 대 간섭 비, Ec/Nt도 유지되어야 한다. 이 조건을 이용하면 측정 계산된 현재 기본 채널의 로드를 기반으로 부가 채널의 할당 후 예상 기본 채널 로드를 구할 수 있다. 또한 부가 채널 전송률 후보 별로 옵셋(offset) 값들을 추가로 이용하면 부가 채널 전송률 별 부가 채널 전송률 검사 사용자 예상 로드를 구할 수 있다. 이와 같은 사항들을 고려하여 역방향 부가 채널의 할당을 수행할 수 있다.In checking the additional channel rate, the basic channel frame error rate of the user should be maintained at an appropriate value, for example, 1% even after the additional channel is allocated. And the current signal-to-interference ratio, Ec / Nt, that satisfies this must also be maintained. Using this condition, the estimated base channel load can be obtained after allocation of additional channels based on the measured and calculated current base channel load. In addition, by using additional offset values for each additional channel rate candidate, an additional channel rate check user expected load for each additional channel rate may be obtained. In consideration of such matters, the assignment of the reverse additional channel may be performed.

도 6은 본 발명의 바람직한 실시 예에 따라 핸드오버 상태에 있는 사용자가 부가 채널 할당 요구 시 또는 부가 채널 전송률 검사 시 송신 가능한 데이터 율(Data Rate)을 결정을 설명하기 위한 도면이다. 그러면 도 6을 참조하여 핸드오버 상태에 있는 사용자에게 부가 채널의 할당이 요구되는 경우 또는 부가 채널 전송률 검사 시에 역방향으로 설정 가능한 데이터 율의 결정 과정을 설명한다. 또한이하에서 핸드오버라 함은 소프트 핸드오버와 소프터 핸드오버를 모두 포함하는 것으로 설명한다.FIG. 6 is a diagram illustrating a determination of a data rate that can be transmitted when a user in a handover state requests an additional channel allocation or checks an additional channel rate according to an exemplary embodiment of the present invention. Next, a process of determining a data rate that can be set in the reverse direction when the additional channel is required for the user in the handover state or when the additional channel rate is checked will be described with reference to FIG. 6. In addition, handover hereinafter will be described as including both soft handover and softer handover.

핸드오버 상태에 있는 사용자가 부가 채널 설정을 요구하는 경우에 대하여 살펴본다. 핸드오버 상태에 있는 사용자가 부가 채널의 설정을 요구하면, 상기 각 기지국들 또는 기지국 내의 각 섹터들은 각각 상술한 도 2 및 도 3의 과정에서 설명한 바와 같은 방법으로 설정 가능한 부가 채널의 데이터 전송률을 계산한다. 즉, 각 기지국 또는 각 기지국의 섹터들은 부가 채널을 요구한 사용자의 로드를 제외한 다른 사용자들에 의한 로드를 계산하고, 할당 가능한 최대 전송률을 설정한다. 그리고 상기 결정된 최대 전송률들을 취합하고 상기 취합된 값들 중 최소 전송률을 가지는 값으로 역방향 전송률을 결정한다.A case in which a user in a handover state requires additional channel configuration will be described. When the user in the handover state requests the setting of the additional channel, each of the base stations or the sectors within the base station calculates the data rate of the additional channel that can be set by the method described in the above-described processes of FIGS. 2 and 3, respectively. do. That is, each base station or sectors of each base station calculates the load by other users except for the load of the user who requested the additional channel, and sets the maximum assignable transfer rate. The determined maximum data rates are collected and the reverse rate is determined as a value having a minimum data rate among the collected values.

상술한 바와 같이 역방향 전송률을 결정할 경우 크게 3가지 경우가 발생할 수 있다. 첫째로 소프터 핸드오버가 발생하는 경우이며, 둘째로 소프트 핸드오버가 발생하는 경우이고, 셋째로 소프터 핸드오버와 소프트 핸드오버가 동시에 발생하는 경우가 될 수 있다.As described above, three cases may occur in determining the reverse rate. Firstly, a softer handover occurs, secondly, a soft handover occurs, and thirdly, a softer handover and a soft handover simultaneously occur.

그러면 먼저 소프터 핸드오버가 발생하는 경우를 살펴본다. 이러한 경우 하나의 기지국 내의 서로 다른 섹터간 핸드오버가 발생하는 경우이다. 따라서 소프터 핸드오버의 경우에는 상기 기지국은 상기 기지국의 각 섹터에서 계산된 값들 중 작은 전송률을 가지는 값을 역방향 링크의 부가 채널 전송률로 결정한다.First, let's look at the case where softer handover occurs. In this case, handover between different sectors in one base station occurs. Therefore, in the case of softer handover, the base station determines the additional channel rate of the reverse link among the values calculated in each sector of the base station.

다음으로 상기 소프트 핸드오버의 경우를 살펴본다. 상기 소프트 핸드오버는 서로 다른 기지국간 핸드오버가 발생하는 경우이다. 따라서 기지국 제어기에서 상기 핸드오버를 수행하는 원 기지국(origination BTS)과 타겟 기지국(Target BTS) 각각으로부터 수신된 전송률들 중 최소 값을 가지는 전송률을 역방향 부가 채널의 전송률로 결정한다. 또한 부가 채널의 결정 주체는 기지국 제어기 이외에 타겟 기지국 또는 원 기지국에서 전송률 정보를 취합하여 결정하도록 할 수도 있다. 이와 같은 역방향 부가 채널 전송률의 결정 주체는 시스템 설계에 따라 다르게 할 수 있다.Next, the case of the soft handover will be described. The soft handover is a case where handover between different base stations occurs. Therefore, the base station controller determines a transmission rate having a minimum value among transmission rates received from each of the original BTS and the target BTS that performs the handover as the transmission rate of the uplink additional channel. In addition to the base station controller, the determining agent of the additional channel may collect and determine the rate information from the target base station or the original base station. The determining agent of the reverse additional channel rate may be different depending on the system design.

마지막으로 소프트 핸드오버와 소프터 핸드오버가 동시에 발생하는 경우를 살펴본다. 이러한 경우 소프터 핸드오버가 발생하는 각 기지국들은 각 섹터의 로드들 중 최소 전송률 값을 선택한다. 그리고 기지국 제어기에서 이를 취합하고, 취합된 값들 중 최소 값으로 역방향 부가 채널의 전송률을 결정한다. 이러한 결정 주체는 전술한 바와 같이 시스템 설계에 따라 달라질 수 있다.Finally, we look at the case where soft handover and softer handover occur at the same time. In this case, each base station in which softer handover occurs selects a minimum data rate value among loads of each sector. The base station controller collects this, and determines the transmission rate of the uplink additional channel as the minimum value among the collected values. This determining agent may vary depending on the system design as described above.

상술한 바에서 각 섹터 또는 각 기지국에서는 할당 가능한 대역폭의 최대 값을 가지도록 하며, 그 값들 중 최소의 값을 역방향 부가 채널로 결정하는 이유는 하기와 같다. 상기 결정된 섹터 별 전송률은 섹터 별로 오버로드를 일으키지 않을 최대 전송률이고, 단말은 하나의 출력으로 각 섹터에 모두 영향을 미친다. 따라서 최종 결정된 전송률이 섹터 별 전송률의 최소 값보다 크게 되면 상기 데이터 문턱 값(Thr_Data)을 넘어 오버로드를 일으키는 섹터가 생기기 때문이다. 이와 같이 오버로드가 발생하면 호가 끊어지거나 데이터 전송률이 현저히 떨어질 수 있다. 따라서 이를 방지하기 위해 최소 값을 선택한다.As described above, each sector or each base station has a maximum value of the bandwidth that can be allocated, and the reason for determining the minimum of the values as the backward additional channel is as follows. The determined transmission rate for each sector is a maximum transmission rate that will not cause overload for each sector, and the terminal affects each sector with one output. Therefore, when the finally determined transmission rate is larger than the minimum value of the sector-specific transmission rate, a sector causing an overload is generated beyond the data threshold value Thr_Data. This overload can cause the call to drop or the data rate to drop significantly. Therefore, select the minimum value to prevent this.

도 7은 본 발명의 바람직한 실시 예에 따라 기지국과 단말간의 거리에 따라부가 채널 최대 데이터 전송률을 다르게 설정하는 경우를 설명하기 위한 도면이다. 그러면 도 7을 참조하여 본 발명에 따라 기지국과 단말간 거리에 따라 부가 채널을 할당 방법을 설명한다.FIG. 7 illustrates a case in which an additional channel maximum data rate is set differently according to a distance between a base station and a terminal according to an exemplary embodiment of the present invention. Next, a method of allocating an additional channel according to a distance between a base station and a terminal according to the present invention will be described with reference to FIG. 7.

전술한 도 2 내지 도 5에서 설명한 역방향 고속 데이터 전송률 결정 방법은 수신 로드 기반이기 때문에 단말의 송신 출력이 고려되지 않다. 그러나 역방향 채널은 단말로부터 기지국으로 전송하는 방향이므로 단말의 송신 출력이 고려되어야만 한다. 일반적으로 단말의 송신 전력은 기지국과의 거리에 반비례 또는 제곱에 반비례 등과 같이 거리와 밀접한 관련을 가진다. 또한 단말은 기지국과 달리 배터리에 의해 구동되므로 송신 전력의 제한이 매우 크다. 즉, 단말이 기지국에서 멀리 떨어지면 결정된 전송률로 수신 로드를 유지하기에 송신 출력이 부족해 질 수 있다. 이로 인해 단말은 역방향 전송 시에 최대 전송률이 제한될 수 있다.Since the reverse fast data rate determination method described above with reference to FIGS. 2 to 5 is based on a reception load, the transmission output of the terminal is not considered. However, since the reverse channel is a direction from the terminal to the base station, the transmission output of the terminal should be considered. In general, the transmission power of the terminal is closely related to the distance, such as inversely proportional to the distance from the base station or inversely proportional to the square. In addition, since the terminal is driven by a battery unlike the base station, the transmission power is very limited. That is, if the terminal is far from the base station, the transmission output may be insufficient to maintain the reception load at the determined transmission rate. For this reason, the terminal may limit the maximum data rate during reverse transmission.

CDMA2000 1X 시스템에서 단말은 사용자 단말의 활성 집합(active set)에 해당하는 기지국에서 오는 파일럿 세기(Pilot Strength : PS)를 측정하여 전력 측정 알림 메시지(Power Measurement Report Message : PMRM)를 통해 기지국에게 정기적으로 보고하도록 구성된다. 따라서 기지국은 단말로부터 수신된 전력 측정 알림 메시지(PMRM)를 통해 순방향 파일럿 세기를 알 수 있다. 그러므로 기지국은 상기 전력 측정 알림 메시지를 이용하여 기지국과 단말간의 거리를 예측할 수 있다. 즉, 상기 단말로부터 보고된 단말에서 측정한 순방향 파일럿 세기가 소정의 문턱 값을 설정하고, 상기 문턱 값보다 작아지면 기지국과 단말간의 거리가 멀다고 판단하여 최대 데이터 전송률을 낮게 설정하도록 한다. 이러한 문턱 값의 설정은 실험에 의해 구해질 수 있으며, 거리를 여러 단계로 나누고 그에 따라 각각 문턱 값을 다르게 구성할 수도 있다. 이와 같이 구성하면, 멀리 있는 고속 데이터 사용자의 단말이 송신 출력이 모자라 호가 끊어지거나 데이터 전송률이 현저히 저하되거나 데이터 에러 율이 높아지는 것을 사전에 방지할 수 있게 된다.In the CDMA2000 1X system, the UE periodically measures the pilot strength (PS) coming from the base station corresponding to the active set of the user terminal and periodically transmits to the base station through a power measurement report message (PMRM). Configured to report. Therefore, the base station can know the forward pilot strength through the power measurement notification message (PMRM) received from the terminal. Therefore, the base station can estimate the distance between the base station and the terminal using the power measurement notification message. That is, if the forward pilot strength measured by the terminal reported from the terminal is set to a predetermined threshold value, and smaller than the threshold value, it is determined that the distance between the base station and the terminal is far to set the maximum data rate low. The setting of such a threshold value can be obtained by an experiment, and the distance can be divided into several steps, and accordingly, the threshold value can be configured differently. With this configuration, the terminal of the remote high-speed data user can be prevented from being disconnected due to lack of transmission output, significantly lowering the data transmission rate, or increasing the data error rate.

도 8은 본 발명의 바람직한 실시 예에 따라 부가 채널 할당 시 전송률에 따라 최대 전력 제어 문턱 값(power control threshold)을 다르게 설정하는 방법을 설명하기 위한 도면이다. 이하 도 8을 참조하여 부가 채널 할당 시에 전송률에 따라 최대 전력 제어 문턱 값을 다르게 설정하는 방법 및 이에 따른 효과를 살펴본다.FIG. 8 is a diagram illustrating a method of differently setting a maximum power control threshold according to a transmission rate when an additional channel is allocated according to an exemplary embodiment of the present invention. Hereinafter, a method of differently setting a maximum power control threshold value according to a transmission rate when an additional channel is allocated and an effect thereof will be described.

데이터 전송률이 높아지면, 대역폭의 할당을 더 많아져야 한다. 이를 기지국의 로드의 측면에서 살펴보면, 고속의 데이터 전송률을 유지하기 위해서는 여러 요인에 의해 전력 등이 변경되어야 하며, 이로 인해 로드의 증감이 매우 큰 폭으로 움직이게 된다. 따라서 상기 도 8을 참조하여 본 발명에 따라 데이터 전송률에 따라 움직이는 역방향 로드를 효율적으로 제한할 수 있는 방법을 설명한다.As the data rate increases, the bandwidth allocation must increase. In terms of the load of the base station, in order to maintain a high data rate, the power and the like must be changed by various factors, which causes the load to increase or decrease significantly. Therefore, with reference to FIG. 8, a method of efficiently limiting reverse load moving according to data rate according to the present invention will be described.

도 8의 좌측 도면인 (a) 도면은 저속의 역방향 부가 채널을 가지는 경우 역방향 로드에 대한 움직임 폭을 도시하고 있으며, 도 8의 우측 도면인 (b) 도면은 고속의 역방향 부가 채널을 가지는 경우 역방향 로드에 대한 움직임 폭을 도시하고 있다. 이와 같이 역방향 부가 채널에 서로 다른 전송 속도를 가지는 두 사용자에게 동일한 최대 전력 제어 문턱 값을 가진다면 상기 도 8의 우측 도면인 (b)와 같이 오버 로드가 발생할 수 있다. 즉, 저속 사용자의 경우에는 초기 설정 시와 비교할때 시간적인 전력 등의 변화가 비교적 작게 된다. 그러나 고속 사용자의 경우에는 초기 설정 시와 비교할 때 시간적인 전력 등의 변화가 크다. 따라서 각 전송 속도에 따라 최대 전력 제어 문턱 값을 다르게 둔다. 이러한 최대 전력 제어 문턱 값은 실험 등에 의해 구해질 수 있는 값이다. 이러한 값들은 역방향의 각 전송 속도마다 다르게 구성할 수도 있고, 몇 단계로 나눠 구성할 수도 있다.The left view of FIG. 8 (a) shows the width of motion for the reverse load when having a reverse backward additional channel, and the right view of FIG. 8 (b) shows the reverse direction when having a fast reverse additional channel. The movement width for the rod is shown. As described above, if two users having different transmission rates in the reverse additional channel have the same maximum power control threshold value, overload may occur as shown in (b) of the right side of FIG. 8. That is, in the case of a low speed user, the change in time and the like becomes relatively small compared with the initial setting. However, for high-speed users, the change in time and power is large compared with the initial setting. Therefore, the maximum power control threshold is set differently according to each transmission rate. This maximum power control threshold is a value that can be obtained by experiment or the like. These values can be configured differently for each transmission rate in the reverse direction or can be configured in several steps.

이렇게 하면, 고속 데이터 사용자의 급격한 로드 증가로 인한 섹터 내 오버로드로 자신을 포함한 섹터 내 사용자 호가 끊어지거나 데이터 전송률이 현저히 떨어지는 것을 사전에 방지할 수 있게 된다.In this way, in-sector overload due to the rapid increase of the high speed data user can prevent the user call in the sector including itself from being disconnected or the data rate dropping significantly.

상술한 바와 같이 본 발명을 적용하는 경우 역방향 부가 채널을 통해 음성 호에 영향을 주지 않는 범위 내에서 부가 채널을 효율적으로 할당하고, 관리할 수 있는 이점이 있다. 또한 핸드오버가 발생할 경우에도 이를 효율적으로 관리할 수 있는 이점이 있으며, 거리에 따른 최대 전송률 관리를 할 수 있으므로 단말의 전력 부족으로 인한 데이터 에러 율을 낮출 수 있는 이점이 있다.As described above, when the present invention is applied, the additional channel can be efficiently allocated and managed within the range not affecting the voice call through the reverse additional channel. In addition, there is an advantage that can be efficiently managed even when a handover occurs, and the maximum data rate can be managed according to the distance, thereby reducing the data error rate due to the lack of power of the terminal.

Claims (12)

코드분할 다중접속 방식 이동통신 시스템에서 역방향 링크의 부가 채널 호 수락 방법에 있어서,A method for accepting an additional channel call on a reverse link in a code division multiple access mobile communication system, 단말로부터 역방향 부가 채널의 할당이 요구되면 미리 설정된 데이터 문턱 값 이하를 만족하면서 데이터를 전송할 수 있는 최대 전송률을 결정하는 과정과,Determining a maximum data rate at which data can be transmitted while satisfying a predetermined data threshold value or less when an allocation of a reverse additional channel is requested from a terminal; 상기 결정된 최대 전송률을 단말로 전달하여 역방향 부가 채널을 할당하는 과정으로 이루어짐을 특징으로 하는 상기 방법.And transmitting the determined maximum data rate to the terminal and assigning a reverse additional channel. 제1항에 있어서,The method of claim 1, 부가 채널이 할당된 경우 소정 시간 단위로 상기 부가 채널의 전송률 변경 여부를 검사하는 과정과,If the additional channel is allocated, checking whether a rate of the additional channel is changed at a predetermined time unit; 상기 검사결과 부가 채널의 전송률을 변경해야 하는 경우 이를 단말로 전달하여 부가 채널의 전송률을 변경하는 과정을 더 구비함을 특징으로 하는 상기 방법.And if the transmission rate of the additional channel needs to be changed as a result of the check, transmitting the same to the terminal to change the transmission rate of the additional channel. 제1항 또는 제2항에 있어서,The method according to claim 1 or 2, 음성 호의 할당이 요구되는 경우 기지국의 역방향 로드 한도 내에서 음성 호의 할당을 수행함을 특징으로 하는 상기 방법.If the voice call is required to be allocated, the voice call is allocated within a reverse load limit of the base station. 제2항에 있어서, 상기 부가 채널의 전송률 변경 여부 검사는,The method of claim 2, wherein the checking whether the additional channel has a change rate is performed. 상기 부가 채널이 미리 설정된 역방향 데이터 문턱 값을 초과하는 경우 상기 역방향 데이터 전송률을 허용 가능한 범위 내에서 최대 값으로 역방향 부가 채널 전송률을 낮추고, 상기 설정된 부가 채널이 최대 전송률이 아니고, 전송률 증가가 가능한 경우 상기 역방향 데이터 문턱 값 내에서 역방향 전송률의 최대 값으로 설정함을 특징으로 하는 상기 방법.When the additional channel exceeds a preset reverse data threshold, the reverse additional data rate is lowered to a maximum value within an allowable range, and when the additional additional channel is not the maximum rate and the rate is increased, The method as set to the maximum value of the reverse rate in the reverse data threshold value. 제1항에 있어서,The method of claim 1, 역방향 부가 채널이 설정된 단말이 핸드오버가 발생할 경우 각 섹터 또는 각 기지국에서 설정할 수 있는 최대 전송률을 각각 계산하는 과정과,Calculating a maximum data rate that can be set in each sector or each base station when a terminal having a reverse additional channel is set; 상기 계산된 최대 전송률들 중의 최소 값을 역방향 부가 채널의 전송률로 결정하고 이를 단말로 알리는 과정을 더 구비함을 특징으로 하는 상기 방법.And determining the minimum value among the calculated maximum data rates as a rate of a reverse additional channel and informing the terminal of the reverse additional channel. 제1항에 있어서,The method of claim 1, 상기 데이터 최대 전송률을 상기 기지국과의 거리에 따라 다르게 설정함을특징으로 하는 상기 방법.Wherein the maximum data rate is set differently according to a distance from the base station. 제1항에 있어서,The method of claim 1, 역방향 전송 속도에 따라 상기 데이터 최대 전력 제어 문턱 값을 다르게 설정함을 특징으로 하는 상기 방법.The data maximum power control threshold value is set differently according to a reverse transmission rate. 코드분할 다중접속 방식 이동통신 시스템에서 역방향 링크의 부가 채널 호 수락 방법에 있어서,A method for accepting an additional channel call on a reverse link in a code division multiple access mobile communication system, 핸드오버 상황에서 역방향 부가 채널의 설정이 요구되면 각 섹터 또는 각 기지국에서 설정할 수 있는 최대 전송률을 각각 계산하는 과정과,Calculating a maximum data rate that can be set in each sector or each base station when a reverse additional channel is required in a handover situation; 상기 계산된 최대 전송률들 중의 최소 값을 역방향 부가 채널의 전송률로 결정하고 이를 단말로 알리는 과정으로 이루어짐을 특징으로 하는 상기 방법.And determining a minimum value of the calculated maximum data rates as a rate of a reverse additional channel and informing the terminal of the reverse additional channel. 제8항에 있어서,The method of claim 8, 부가 채널이 할당된 단말이 미리 설정된 소정 시간 이상 존재하는 경우 상기 부가 채널의 전송률 변경 여부를 검사하는 과정과,Checking whether a transmission rate of the additional channel is changed when the terminal to which the additional channel is allocated exists for a predetermined time or more; 상기 검사결과 부가 채널의 전송률을 변경해야 하는 경우 이를 단말로 전달하여 부가 채널의 전송률을 변경하는 과정을 더 구비함을 특징으로 하는 상기 방법.If the transmission rate of the additional channel needs to be changed as a result of the check, the method further comprising the step of changing the transmission rate of the additional channel to the terminal. 제9항에 있어서, 상기 부가 채널의 전송률 변경 여부 검사는,10. The method of claim 9, wherein the additional channel check whether the rate change, 상기 부가 채널이 미리 설정된 역방향 데이터 문턱 값을 초과하는 경우 상기 역방향 데이터 전송률을 허용 가능한 범위 내에서 최대 값으로 역방향 부가 채널 전송률을 낮추고, 상기 설정된 부가 채널이 최대 전송률이 아니고, 전송률 증가가 가능한 경우 상기 역방향 데이터 문턱 값 내에서 역방향 전송률의 최대 값으로 설정함을 특징으로 하는 상기 방법.If the additional channel exceeds a preset reverse data threshold, the reverse additional data rate is lowered to a maximum value within an allowable range, and if the additional additional channel is not the maximum rate and the rate is increased, The method as set to the maximum value of the reverse rate in the reverse data threshold value. 제8항 내지 제10항 중 어느 한 항에 있어서,The method according to any one of claims 8 to 10, 상기 데이터 최대 전송률을 상기 기지국과의 거리에 따라 다르게 설정함을 특징으로 하는 상기 방법.The maximum data rate is set differently according to the distance from the base station. 제8항 내지 제10항 중 어느 한 항에 있어서,The method according to any one of claims 8 to 10, 역방향 전송 속도에 따라 상기 데이터 최대 전력 제어 문턱 값을 다르게 설정함을 특징으로 하는 상기 방법.The data maximum power control threshold value is set differently according to a reverse transmission rate.
KR1020020002084A 2002-01-14 2002-01-14 Call assign controlling method of reverse supplemental channel in mobile communication system KR100891798B1 (en)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020020002084A KR100891798B1 (en) 2002-01-14 2002-01-14 Call assign controlling method of reverse supplemental channel in mobile communication system
US10/341,341 US7254121B2 (en) 2002-01-14 2003-01-14 System and method of controlling assignment of a call on a reverse supplemental channel in a mobile communication system

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020020002084A KR100891798B1 (en) 2002-01-14 2002-01-14 Call assign controlling method of reverse supplemental channel in mobile communication system

Publications (2)

Publication Number Publication Date
KR20030061547A true KR20030061547A (en) 2003-07-22
KR100891798B1 KR100891798B1 (en) 2009-04-07

Family

ID=19718451

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
KR1020020002084A KR100891798B1 (en) 2002-01-14 2002-01-14 Call assign controlling method of reverse supplemental channel in mobile communication system

Country Status (2)

Country Link
US (1) US7254121B2 (en)
KR (1) KR100891798B1 (en)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100941312B1 (en) * 2007-09-19 2010-02-11 에스케이 텔레콤주식회사 Method for controlling data rate of reverse supplemental channel in mobile communication system
KR101354037B1 (en) * 2007-07-11 2014-01-23 에스케이 텔레콤주식회사 Method and system for allocating a reverse supplemental channel while performing handoff, and base-station controller
US8917673B2 (en) 2006-07-14 2014-12-23 Qualcomm Incorporation Configurable downlink and uplink channels for improving transmission of data by switching duplex nominal frequency spacing according to conditions

Families Citing this family (37)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
MXPA04011993A (en) * 2002-06-07 2005-03-07 Nokia Corp Apparatus and an associated method for facilitating communications in a radio communication system that provides for data communications at multiple data rates.
CN100593289C (en) 2003-05-12 2010-03-03 Lg电子株式会社 Method of generating reverse data rate information in mobile communication system
KR100964670B1 (en) * 2003-05-12 2010-06-22 엘지전자 주식회사 Method of generating data rate control bit in a mobile communication system
KR20050031549A (en) * 2003-09-30 2005-04-06 유티스타콤코리아 유한회사 Power control method of external circuit and lock out circuit for reverse data service in cdma2000 system
US8532664B2 (en) * 2003-10-01 2013-09-10 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and apparatus to improve CDMA reverse link performance
GB2408657B (en) * 2003-11-28 2006-04-12 Motorola Inc Radio resource management
US7643449B2 (en) * 2005-01-18 2010-01-05 Airwalk Communications, Inc. Combined base transceiver station and base station controller data call and quality of service
US20050185583A1 (en) * 2004-02-19 2005-08-25 Hosein Patrick A. QoS management for multiple service instances
US20070195786A1 (en) * 2004-03-22 2007-08-23 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Packet data scheduling method
US7239886B2 (en) * 2004-08-27 2007-07-03 Motorola, Inc. Adaptive power control method for cellular systems
EP1631104B1 (en) * 2004-08-31 2007-08-08 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Efficient rise over thermal (RoT) control during soft handover
CN101027923A (en) * 2004-09-15 2007-08-29 株式会社Ntt都科摩 Mobile communication control method, wireless line control apparatus, base station and mobile station
CN100425087C (en) * 2005-02-07 2008-10-08 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 Base-station scheduling method and system for HSUPA
JP3958326B2 (en) * 2005-03-17 2007-08-15 株式会社東芝 COMMUNICATION SYSTEM AND MOBILE COMMUNICATION TERMINAL DEVICE
US8005059B2 (en) * 2005-08-26 2011-08-23 Alcatel Lucent Wireless communications network incorporating voice over IP using shared supplemental spreading codes
US20070047489A1 (en) * 2005-08-26 2007-03-01 Bachl Rainer W Handoffs in wireless communications network incorporating voice over IP using shared supplemental spreading codes
US20070155395A1 (en) * 2005-12-29 2007-07-05 Nandu Gopalakrishnan Scheduling mobile users based on cell load
US7817550B2 (en) * 2006-01-13 2010-10-19 Futurewei Technologies, Inc. System for rate-control of aggregate-rate communication services
US7881192B2 (en) * 2006-01-13 2011-02-01 Futurewei Technologies, Inc. System for providing aggregate-rate communication services
US7813279B2 (en) * 2006-01-13 2010-10-12 Futurewei Technologies, Inc. System for rate management of aggregate-rate communication services
US8279948B2 (en) 2006-12-13 2012-10-02 Rambus Inc. Interface with variable data rate
US8059591B1 (en) * 2007-02-14 2011-11-15 Sprint Spectrum L.P. Dynamic supplemental-channel burst duration
US8150327B2 (en) * 2007-03-19 2012-04-03 Apple Inc. Channel sounding techniques for a wireless communication system
US8014280B2 (en) * 2007-09-28 2011-09-06 Qualcomm Incorporated Admission control based on QoS performance in a wireless communication network
US8625539B2 (en) * 2008-10-08 2014-01-07 Blackberry Limited Method and system for supplemental channel request messages in a wireless network
US8671769B2 (en) 2009-02-27 2014-03-18 Industry Academic Cooperation Foundation Device for measuring deformation of a structure and a method for measuring deformation of a structure using the same
KR101656880B1 (en) * 2009-10-21 2016-09-12 삼성전자주식회사 Method for QoS compensation after handover of mobile station in Wireless Broadband Access System and apparatus therefor
CN101873709B (en) * 2010-06-30 2013-06-26 华为技术有限公司 Method, equipment and system for assigned calling
US9185649B2 (en) * 2012-03-30 2015-11-10 Qualcomm Incorporated High-speed data channel availability
US8837317B1 (en) * 2012-08-27 2014-09-16 Sprint Spectrum L.P. Managing codec consistency across a communication session
US8880087B1 (en) 2012-08-27 2014-11-04 Sprint Spectrum L.P. Maintaining codec consistency across a communication session
US9084166B1 (en) 2012-08-27 2015-07-14 Sprint Spectrum L.P. Managing codec consistency across a communication session
US8908605B1 (en) 2012-10-09 2014-12-09 Sprint Spectrum L.P. Coordination of codec assignment and radio configuration in wireless communications
KR102050928B1 (en) * 2012-10-16 2019-12-03 삼성전자주식회사 Method and apparatus for user equipment selection in wireless communication system
US9215623B1 (en) 2013-03-28 2015-12-15 Sprint Spectrum L.P. Coordination of codec consistency across wireless coverage areas
US9386563B1 (en) 2013-04-11 2016-07-05 Sprint Spectrum L.P. Coordination of codec consistency based on cross-carrier assignment
US10542549B2 (en) * 2017-10-24 2020-01-21 Charter Communications Operating, Llc Wireless channel allocation amongst multiple base stations

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5946356A (en) * 1997-07-16 1999-08-31 Motorola, Inc. Method and apparatus for data transmission within a broad-band communications system
JP2000049663A (en) * 1998-04-17 2000-02-18 Matsushita Electric Ind Co Ltd Radio communication device and transmission rate control method
KR100342525B1 (en) * 1998-07-16 2002-06-28 윤종용 Method and system form processing packet data in mobile communication system
US6516196B1 (en) * 1999-04-08 2003-02-04 Lucent Technologies Inc. Intelligent burst control functions for wireless communications systems
US6434367B1 (en) * 1999-06-11 2002-08-13 Lucent Technologies Inc. Using decoupled power control sub-channel to control reverse-link channel power
KR20020066590A (en) * 2001-02-12 2002-08-21 엘지전자 주식회사 Method and apparatus of Packet transmission for the reverse link
US7120134B2 (en) * 2001-02-15 2006-10-10 Qualcomm, Incorporated Reverse link channel architecture for a wireless communication system

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8917673B2 (en) 2006-07-14 2014-12-23 Qualcomm Incorporation Configurable downlink and uplink channels for improving transmission of data by switching duplex nominal frequency spacing according to conditions
US10244442B2 (en) 2006-07-14 2019-03-26 Qualcomm Incorporated Configurable downlink and uplink channels for improving transmission of data by switching duplex nominal frequency spacing according to conditions
US10993157B2 (en) 2006-07-14 2021-04-27 Qualcomm Incorporated Configurable downlink and uplink channels for improving transmission of data by switching duplex nominal frequency spacing according to conditions
KR101354037B1 (en) * 2007-07-11 2014-01-23 에스케이 텔레콤주식회사 Method and system for allocating a reverse supplemental channel while performing handoff, and base-station controller
KR100941312B1 (en) * 2007-09-19 2010-02-11 에스케이 텔레콤주식회사 Method for controlling data rate of reverse supplemental channel in mobile communication system

Also Published As

Publication number Publication date
KR100891798B1 (en) 2009-04-07
US20030133415A1 (en) 2003-07-17
US7254121B2 (en) 2007-08-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100891798B1 (en) Call assign controlling method of reverse supplemental channel in mobile communication system
KR100688305B1 (en) Uplink radio resource allocation method, radio base station, and radio network controller
JP4509449B2 (en) Downlink power allocation method in code division multiple access (CDMA) communication system
EP1510016B1 (en) Signaling connection admission control in a wireless network
US7899484B2 (en) Power control method
US7486954B2 (en) Method of controlling load sharing between in-cell and soft handoff users
US7142867B1 (en) Method of determining transmission rate from a mobile station to a base station in a wireless communication system
EP1774804B1 (en) Method for controlling communication between two nodes of a communication system
JP4921475B2 (en) Throughput optimized carrier allocation
KR100703487B1 (en) The Method For Efficient Packet Data Service in UMTS system
US20090154400A1 (en) Radio network controlling method, radio communication system and radio network controller
KR100567283B1 (en) Method for dynamic channel assignment in mobile communication system
JP2000091985A (en) Power control method for communication system
KR100594102B1 (en) Method for Controlling Reverse Data Transmission Rate in a Mobile Communication System
KR101123587B1 (en) Distributed resource management for enhanced dedicated channel
US20030228871A1 (en) Method for estimating the radio resource consumed by a service and its application for overload control
EP1549099A2 (en) Uplink rate control in a mobile communication network
KR100617846B1 (en) A call admission apparatus for guaranteeing quality of service in mobile communication system and method thereof
US20090135721A1 (en) Scheduler
KR100566233B1 (en) Apparatus and method for data rate transmission of user element in mobile communication system
KR100355272B1 (en) Radio Resource Menagement Method for Supporting Heterogeneous Traffic in Wideband CDMA System
US6956837B1 (en) Method for handoff of medium rate data call in mobile communication system
US8594717B2 (en) Method and apparatus for identifying supported transmission channel configurations
KR100370058B1 (en) Fast data service method
KR100630179B1 (en) Method for assigning supplemental channel of reverse link in cdma communication system

Legal Events

Date Code Title Description
A201 Request for examination
E902 Notification of reason for refusal
E902 Notification of reason for refusal
E701 Decision to grant or registration of patent right
GRNT Written decision to grant
FPAY Annual fee payment

Payment date: 20130227

Year of fee payment: 5

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20140227

Year of fee payment: 6

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20150226

Year of fee payment: 7

FPAY Annual fee payment

Payment date: 20160226

Year of fee payment: 8

LAPS Lapse due to unpaid annual fee